2019
DOI: 10.21883/jtf.2019.10.48180.6-19
|View full text |Cite
|
Sign up to set email alerts
|

Дефектная Мода В СВЧ Волноводных Брэгговских Структурах С Металлическими Штырями

Abstract: A waveguide Bragg structure containing equidistant cylindrical pins that are galvanically coupled to a wide wall of the waveguide is used to implement frequency response functions characterized by the presence of a band gap. Characteristics of a defect mode of the microwave photonic crystal with a pin element as a defect with an n – i – p – i – n structure with controlled conductivity placed in the capacitive gap are experimentally studied and calculated. Controlled reflectance of a microwave signal with a dyn… Show more

Help me understand this report

Search citation statements

Order By: Relevance

Paper Sections

Select...
1

Citation Types

0
0
0
1

Year Published

2021
2021
2022
2022

Publication Types

Select...
2

Relationship

0
2

Authors

Journals

citations
Cited by 2 publications
(1 citation statement)
references
References 14 publications
0
0
0
1
Order By: Relevance
“…Повышение функциональных возможностей таких систем по сравнению с обычными ФК осуществляется за счет переноса энергии вдоль границы металл−диэлектрик поверхностными плазмон-поляритонами (ППП) [5], движением которых, согласно предсказаниям теории [6][7][8], можно управлять. Эти эффекты представляют интерес для создания волноводных структур в СВЧ [9], терагерцевом [10] и видимом [11] диапазонах, новых типов лазеров [12] и светодиодов [13], волоконно-оптических рефрактометров [14], сенсоров [15,16], оптических логических элементов [17], высокоскоростных оптических каналов передачи данных [18], а также для снижения потерь в брэгговских решетках [19], уменьшения размеров, повышения рабочей частоты и эффективности устройств обработки и передачи информации [20].…”
Section: Introductionunclassified
“…Повышение функциональных возможностей таких систем по сравнению с обычными ФК осуществляется за счет переноса энергии вдоль границы металл−диэлектрик поверхностными плазмон-поляритонами (ППП) [5], движением которых, согласно предсказаниям теории [6][7][8], можно управлять. Эти эффекты представляют интерес для создания волноводных структур в СВЧ [9], терагерцевом [10] и видимом [11] диапазонах, новых типов лазеров [12] и светодиодов [13], волоконно-оптических рефрактометров [14], сенсоров [15,16], оптических логических элементов [17], высокоскоростных оптических каналов передачи данных [18], а также для снижения потерь в брэгговских решетках [19], уменьшения размеров, повышения рабочей частоты и эффективности устройств обработки и передачи информации [20].…”
Section: Introductionunclassified